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2 Sumário 1 Apresentação Características Aviso Termo de Garantia Instalação Conexões do Chicote Elétrico Chicote Main Conversor USB/CAN Diagrama de Ligação do Chicote Elétrico Sensores Utilizados Sensor de Temperatura do Ar da Admissão Sensor de Temperatura do Motor Sensores de Pressão de Combustível e Óleo Sensor de Pressão Siemens VDO Sensor de Pressão de Alta Precisão PS-10B Sensor de Posição da Borboleta (TPS) Ligação do TPS Sinal de Rotação - Distribuidor de Efeito Hall Bicos Injetores Bicos de Alta Impedância Bicos de Baixa Impedância Ignição Ignição com Distribuidor Bobina com módulo de ignição integrado FuelTech SparkPRO-1 com bobina sem módulo de ignição Módulo de ignição capacitiva (MSD 6A, MSD 7AL, Crane, Mallory, etc) Módulo de ignição Bosch 7 pinos Ignição Desabilitada Apenas Controle de Injeção Ignição com Roda Fônica Saídas Auxiliares Eletroventilador Válvula de Marcha Lenta Shift Alert Bomba de Combustível Comando de Válvulas Variável/Câmbio Powerglide Controle de Nitro Progressivo Controle de Boost Wastegate (ou válvula de alívio) no coletor de escapamento Wastegate (ou válvula de alívio) Integrada à turbina Usando o Módulo Atalhos e navegação no menu Computador de Bordo Configuração e Ajuste - Passo a Passo Primeiro Passo - Configuração da Injeção Segundo Passo - Configuração da Ignição Ignição com distribuidor Terceiro Passo Gerar Padrão FuelTech Quarto Passo - Verificação dos Sensores e Calibração do Sensor de Posição da Borboleta (TPS) Ligando o Motor pela Primeira Vez Calibração da Ignição Calibração da ignição com distribuidor Calibração da ignição com roda fônica Ajuste dos Mapas de Injeção Mapa Principal de Injeção

3 Aspirado por TPS Aspirado por TPS/MAP Aspirado por MAP Turbo por MAP Ajuste Rápido do Mapa Principal Mapa de Injeção por Rotação Ajuste da Injeção Rápida Correção da Injeção por Temperatura do Motor Correção da Injeção por Temperatura do Ar da Admissão Correção da Injeção por Tensão da Bateria Ajustes dos Mapas de Ignição Mapa de Ignição por Rotação Ajuste Rápido de Ignição Avanço/Retardo por Vácuo e Pressão ou TPS Avanço/Retardo por Temperatura do Motor Avanço/Retardo por Temperatura do Ar da Admissão Ajustes Complementares Partida do Motor Limitador de Rotação Corte na Desaceleração Anti-Lag - Enchimento Turbo Corte de Arrancada (Two-Step) Controle de Rotação por Tempo Controle de Marcha Lenta por Ponto Nível de reação Ponto de Ignição Máximo e Mínimo Ajustando a Lenta por Ponto Modo Burnout Eletroventilador Atuador de Marcha Lenta Shift Alert Bomba de Combustível Comando de Válvulas Variável Controle de Nitro Progressivo Controle de Boost Configuração Complementar Clamper do MAP/MAF Original Ligação do clamper ao sensor MAP/MAF da injeção eletrônica original do veículo Identificando o Fio de Sinal do MAP/MAF da Injeção Original Ajuste do valor do Clamper do MAP/MAF Interface e Alertas Check Control Ajustes da Iluminação Ajuste Senhas de Proteção Configuração da Tela Inicial Número Serial e Versão do Software Gerenciador de Ajustes - Posições de Memória e Funções Controle de Rotação por Tempo Diagramas Elétricos Completos

4 1 Apresentação A FuelTech FT200 é uma injeção eletrônica totalmente programável em tempo real que permite a alteração de todos os mapas de injeção e ignição conforme a necessidade do motor. A programação pode ser feita diretamente no módulo, através de seus botões sem necessidade de computador ou notebook. Pode ser aplicada em qualquer tipo de motor de ciclo Otto, 2T, 4T, motocicletas, veículos aquáticos com motores automotivos, estacionários, entre outros. Este módulo possui alertas configuráveis para excesso de rotação, pressão de óleo/combustível, temperatura do ar e do motor, entre outros, sendo que estes alertas podem ser programados para cortar o motor, trazendo mais segurança ao usuário. A injeção conta também com 5 mapas totalmente independentes, que permitem 5 configurações diferentes de motores e/ou carros. Além disto, para instalações em conjunto com a injeção original, a FT200 possui um clamper para sensor MAP ou MAF integrado. O controle da ignição pode ser feito através de distribuidor de efeito hall sem necessidade de módulos adicionais, apenas os de potência de ignição e acionamento de bicos de baixa impedância. Visando facilitar a montagem de motores de 5 e 6 cilindros, este módulo pode acionar diretamente até 6 bicos de alta impedância. Para controle de roda fônica, é necessário usar módulos adicionais (FirePRO ou Fire4S). 4

5 2 Características Especificações e Entradas Máxima rotação: 16000rpm Sensor MAP interno de 7bar (100psi) absolutos, sendo 1bar relativo ao vácuo e 6bar de pressão positiva Motores de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 10 cilindros Sensor de posição da borboleta (TPS) calibrável para qualquer sensor linear Sensor de temperatura do motor e do ar da admissão Sensor de pressão de óleo e combustível 4 saídas auxiliares configuráveis Controle de Ignição por distribuidor de efeito hall Comando de até 12 bicos injetores em dois conjuntos independentes. Pode controlar mais injetores com o uso de módulo Peak and Hold. Funções Opções de mapa principal: Aspirado por TPS, Aspirado por TPS/MAP, Aspirado por MAP, Turbo por MAP Opção de ajuste de marcha lenta por MAP ou por TPS Programável em tempo real Mapa de injeção e ignição por rotação Função ajuste rápido do mapa principal de injeção Ajuste da Injeção rápida por MAP ou por TPS Correção do ponto de ignição por vácuo e pressão de turbo ou posição da borboleta (TPS) Correção da injeção e da ignição por temperatura do motor e do ar (11 pontos na tabela) Correção da injeção por tensão da bateria (com intervalo de 1.0V) Limitador de rotação por corte de combustível, corte de ignição ou de ignição e combustível. Corte de combustível na desaceleração (Cut-Off) Corte de arrancada com atraso de ponto e enriquecimento (Two-Step) Modo burnout Controle eletrônico do eletroventilador por temperatura Controle da válvula de marcha lenta por temperatura do motor, rotação mínima e pós partida Injeção de partida do motor ajustável por temperatura do motor (3 parâmetros) Controle temporizado da bomba elétrica de combustível Acionamento de comando de válvulas variável (VTEC) Controle de nitro progressivo com enriquecimento de mistura e retardo de ponto Controle de pressão de turbo por rotação com enriquecimento de mistura Sensores de pressão de combustível e óleo Senha de proteção do usuário e do preparador Ajuste do tempo morto dos injetores (deadtime) para cálculo real da abertura dos injetores Shift alert visual, sonoro e saída para acionamento de shift light externo Check control com aviso e corte do motor por pressão excedida, rotação excedida, temperatura do motor, injetores saturados, pressão de óleo, pressão de combustível e pressão diferencial de combustível Ajuste da intensidade da iluminação do display de cristal líquido Clamper de tensão para o sensor MAP da injeção original 5 memórias para gravar diferentes ajustes dos conjuntos de mapas Computador de Bordo Tempo de injeção dos bicos injetores atual e máximo atingido (em milisegundos, ms) de cada conjunto Ponto de ignição (em APMS), tempo de injeção (em ms), rotação (em rpm) e TPS (em %) Ponto de ignição, mínimo e máximo atingido (em APMS) Pressão do MAP atual e máxima atingida (em bar) Posição da borboleta de injeção (TPS) atual e máxima (em %) Rotação atual e máxima atingida (em rpm) Temperatura do ar da admissão atual, mínima e máxima atingida (em ºC) Temperatura do motor atual e máxima atingida (em ºC) Pressão de óleo atual, mínima e máxima (em bar) Pressão de combustível atual, mínima e máxima (em bar) Percentual de boost utilizado, ponto de ignição e pressão de turbo Percentual de nitro utilizado, ponto de ignição e percentual de enriquecimento Tensão da bateria (em Volts) Dimensões: 140mm x 80mm x 30mm 5

6 3 Aviso Termo de Garantia A utilização deste equipamento implica na total concordância com os termos descritos neste manual e exime o fabricante de qualquer responsabilidade sobre a utilização incorreta do produto. Leia todo o Manual do produto antes de começar a instalação. Este produto deve ser instalado e regulado apenas por oficinas especializadas ou pessoas capacitadas e que tenham experiência com regulagem e preparação de motores. Antes de começar qualquer instalação elétrica desconecte a bateria. A desobediência a qualquer um dos avisos e precauções descritos neste manual pode causar danos ao motor e perda da garantia deste produto. Acerto incorreto do produto pode causar danos ao motor. Este equipamento não possui certificação para utilização em aeronaves ou assemelhados, portanto não é previsto para este fim. Em alguns países que realizam inspeção veicular anual não é permitida qualquer modificação no sistema de injeção original. Informe-se antes da instalação. Avisos Importantes para a correta instalação: Sempre corte as sobras de fio NUNCA enrole o pedaço sobrando, pois isso se torna uma antena captadora de interferências e pode gerar o mau funcionamento do equipamento. O fio preto do chicote PRECISA ser ligado diretamente ao negativo da bateria, assim como todos os terras de sensores. O fio preto/branco PRECISA ser ligado diretamente ao bloco ou cabeçote do motor. Isso evita muitos problemas com interferência. AVISO Sempre salve os mapas de injeção e ignição, configuração de injeção e ignição e todos os outros ajustes através do software de PC, pois quando for preciso fazer alguma atualização a injeção voltará zerada. Garantia Limitada A garantia deste produto é de 3 anos a partir da data da compra e cobre apenas defeitos de fabricação. Defeitos e danos causados pela incorreta utilização do produto não são cobertos por garantia. Este módulo possui um número serial que está vinculado à nota fiscal e à garantia, em caso de troca do produto, entre em contato com a FuelTech. A violação do Lacre implica na perda da Garantia do Produto e também do direito a atualizações disponibilizadas. Manual versão 1.6 maio/2012 6

7 4 Instalação A instalação deve ser realizada com o chicote elétrico desconectado do módulo e com a bateria desligada do veículo. É muito importante que o chicote seja do menor tamanho possível e sempre que algum fio estiver sobrando deve-se cortar o pedaço excedente. Nunca enrole as sobras de qualquer fio do chicote. Este cuidado evita problemas de interferência, comuns em qualquer equipamento eletrônico. Escolha um lugar apropriado para a fixação do módulo na parte interna do veículo, evitando passar os fios do chicote perto de chicotes de ignição, cabos de vela, bobinas e outras fontes de ruído elétrico. Procure não colocar o módulo de injeção no cofre do motor ou em lugares onde fique exposto a líquidos e calor. Não instale sob nenhuma hipótese o módulo de injeção próximo ao módulo de ignição, sob o risco de interferência. O fio preto do chicote é o terra de sinal, ligado ao negativo da bateria. O fio preto e branco é um terra de potência, ligado ao chassi do veículo. O chicote elétrico deve ser protegido de contato com partes afiadas da lataria que possam vir a danificar algum fio e causar curto-circuito. Preste atenção especial na passagem por furos, sempre colocando borrachas ou outras proteções. No cofre do motor, passe os fios por locais onde não recebam calor excessivo e não obstruam nenhuma peça móvel do motor. Procure sempre utilizar capas plásticas nos chicotes. 4.1 Conexões do Chicote Elétrico Chicote Main Cor do Fio Pino Ligação Observações Verde 1 Saída para Contagiros Sinal de rotação para contagiros e módulos auxiliares. Com FirePRO ou Fire4S, use a saída de contagiros destes módulos e deixe o verde desligado. Amarelo 3 2 Saída Auxiliar 3 Deve ser previamente configurada Branco/Azul 3 Entrada 1 - Sensor de Temp. do Ar O outro pino do sensor é ligado ao negativo Amarelo 2 4 Saída Auxiliar 2 Deve ser previamente configurada Branco 5 Entrada 2 - Sensor Pressão Combustível ou Óleo Deve ser configurada de acordo com o sensor usado Amarelo 1 6 Saída Auxiliar 1 Deve ser previamente configurada Rosa 7 Entrada 3 - Sensor de Temp. do Motor O outro pino do sensor é ligado ao negativo Amarelo 4 8 Saída Auxiliar 4 Deve ser previamente configurada Azul 9 Entrada 4 - Sensor Pressão Combustível, Óleo ou Two- Step Deve ser configurada de acordo com o sensor ou função usada. No caso de two-step, é acionada por negativo. Cinza E 10 Não utilizado Laranja 11 Sinal do sensor TPS (posição O capítulo 5.4 deste manual mostra como ligar o sensor TPS. da borboleta) Com FuelTech ETC, ligar no fio TPS1. Cinza D 12 Não utilizado Amarelo/Vermelho 13 Saída do Sinal do MAP Ligado a um datalogger, informa a pressão/vácuo lida pelo MAP interno da injeção. Cinza C 14 Não utilizado Verde/Amarelo 15 Clamper do MAP/MAF original Ligado ao fio de sinal do sensor MAP original. Consulte o capítulo 15.1 deste manual para mais informações. Cinza B 16 Não utilizado Cabo blindado 17 Entrada sinal de rotação Ligado ao sinal do distribuidor hall, ao módulo FirePRO ou Fire4S descartar malha Cinza A 18 Saída de Ignição A Aciona a bobina de ignição. Caso a ignição seja controlada por roda fônica, ligar à FirePRO ou Fire4S Preto 19 Negativo de Bateria Ligado diretamente à bateria, sem emendas (não pode ser ligado junto do fio preto/branco da FT) Verde/Vermelho 20 Alimentação 5V para Sensores Alimentação para sensor TPS e outros sensores Vermelho 21 Positivo pós-chave Utilizar fusível de 5A (não é necessário usar relé) Preto/Branco 22 Terra para o Chassi Terra de potência, ligado ao chassi (não pode ser ligado junto do fio preto da FT) Marrom 23 Lilás 24 Negativo do Conjunto B de Bicos Injetores Negativo do Conjunto A de Bicos Injetores Consulte o capítulo 0 deste manual para maiores informações sobre as ligações destas saídas 7

8 Outras ligações necessárias não inclusas no chicote fornecido: Cor padrão e Ligação espessura mínima do fio Observações importantes Positivo dos bicos injetores, relé do solenóide da saída auxiliar e bobina ao positivo (12V) após a chave de ignição Ligação de sensor TPS, sensor de pressão de combustível e de óleo, sensores de temperatura do ar e motor ao negativo da bateria Coletor de admissão ao sensor de pressão (MAP) do módulo de injeção. 4.1 Conversor USB/CAN Vermelho (1,0mm 2 ) Preto (0,5mm 2 ) Mangueira de vácuo/pressão (4mm) Utilize fusível de 20A (até 4 injetores) ou de 30A (até 8 injetores) Bicos de baixa impedância (entre 3Ω e 10Ω): utilizar uma resistência de 3,3Ω ou 2,7Ω (20W ou 25W) em série com cada bico injetor Usar relé de no mínimo 40A direto ao positivo da bateria acionado pelo pós-chave Os terras destes sensores podem ser ligados juntos e devem ser conectados ao negativo da bateria. Estes são terras de sinal, portanto não podem ser ligados ao chassi do carro. Procure não exceder o comprimento de 2m Utilizar mangueira que resista ao calor, combustível e que não seja facilmente dobrável. Na parte traseira do módulo de injeção há um conector de 4 vias com a nomenclatura CAN ao lado. Esta conexão será utilizada com o Conversor USB/CAN para atualizações via internet. 4.2 Diagrama de Ligação do Chicote Elétrico 8

9 5 Sensores Utilizados 5.1 Sensor de Temperatura do Ar da Admissão Este sensor é de uso opcional e é detectado automaticamente pela injeção ao ser instalado. Com ele é possível monitorar a temperatura do ar da admissão em tempo real pelo computador de bordo, verificar temperaturas máximas atingidas e permitir a correção automática da mistura em função da temperatura do ar. Consegue-se fazer a compensação automática de variações climáticas: desde alterações de temperatura ambiente do dia para a noite até alterações entre estações do ano diferentes. Requerem uma correção fina na mistura para manter o desempenho e economia desejados. O sensor que deve ser utilizado é do padrão Delphi / NTK (3,3kΩ a 20ºC), similar ao da linha Fiat, que tem carcaça de metal e pode ser fixado em uma porca soldada no coletor de admissão ou na pressurização. 5.2 Sensor de Temperatura do Motor Este sensor é fundamental para o correto funcionamento do motor em todas as faixas de temperatura, em especial no trabalho a frio logo após a partida. Deve ser utilizado o mesmo padrão, Delphi / NTK (3,3kΩ a 20ºC). Em carros com refrigeração à água deve ser colocado próximo ao cabeçote do motor, de preferência em algum lugar original de um motor injetado originalmente. Em carros refrigerados a Ar, este sensor pode ser colocado no óleo do motor, pois este representa a temperatura de funcionamento do mesmo. 5.3 Sensores de Pressão de Combustível e Óleo Este sensor é de uso opcional e é detectado automaticamente pela injeção ao ser instalado. Com ele é possível monitorar a pressão de combustível e/ou óleo em tempo real pelo computador de bordo. Através do Check Control é possível programar os avisos de pressão alta e baixa e de pressão diferencial. São duas opções de sensores: o sensor econômico e o de alta precisão. Ao instalar um destes sensores, deve-se configurar, no menu Configuração Complementar, a entrada em que o sensor será ligado e o tipo de sensor de pressão utilizado Sensor de Pressão Siemens VDO Esta é uma opção mais econômica para a medição de pressão, porém, apresenta um percentual de erro maior que o PS-10B. Este sensor é utilizado originalmente na linha de caminhões Volvo NL ano 1993 em diante. Sua escala de pressão vai de 0 a 6 bar. A 0bar ele apresenta 10Ω e a 6bar retorna 134Ω de resistência, aproximadamente. Possui rosca de 1/8 e 27NPTF. Um de seus pinos é ligado ao negativo da bateria e o outro ao sinal da injeção, não importando a ordem de ligação Sensor de Pressão de Alta Precisão PS-10B O sensor de pressão de alta precisão PS-10B FuelTech pode fazer a leitura de pressões em geral (combustível, óleo, etc). Ele pode ser adquirido através do site ou através dos distribuidores de produtos FuelTech. Consulte a lista de distribuidores no site. Características do sensor PS-10B: Sinal de Saída: 1 a 5V Ligação Elétrica: Pino 1: Negativo da Bateria Pino 2: Sinal de Saída 1 a 5V Pino 3: 12V pós-chave Conexão: 1/8 NPT Faixa de Pressão: 0 a 10bar Tensão de Alimentação: 8 a 30V Corpo em aço inox e IP67 Fiat Nº , MTE-5053 ou IG901 Fiat Nº , MTE-4053 ou IG802 Volvo Nº , Siemens R Conexões Elétricas Vista Sensor Exatidão (incluindo não-linearidade, histerese e repetibilidade): +-0,5% em fundo de escala Conector Elétrico: AMP Superseal 3 vias (FuelTech código 1014) 9

10 5.4 Sensor de Posição da Borboleta (TPS) O sensor de posição da borboleta (TPS, Throttle Position Sensor) é um potenciômetro colocado junto ao eixo da borboleta a fim de informar a posição angular da mesma. Ele é o principal sensor da injeção quando utilizada em um motor aspirado sem vácuo estável. Em casos especiais, pode-se funcionar o motor sem o uso deste sensor, porém todas as funções supracitadas serão realizadas em função do MAP (com prejuízos no detalhamento da regulagem). Todos os corpos de injeção vêm com um TPS, e é recomendada a utilização do TPS original do mesmo, pois este tem a sua fixação e curso adequados ao equipamento utilizado. De qualquer forma, os produtos FuelTech são compatíveis com qualquer sensor TPS, pois possuem funções de calibração. O sensor TPS do VW Gol tem a seguinte ligação: pino 1: negativo; pino 2: alimentação 5V; pino 3: sinal do TPS Ligação do TPS Com um multímetro na escala de 20k ohms, desconecte o chicote da injeção e deixe a ignição desligada. Faça a medição entre os fios Verde/Vermelho e Preto do conector da FT. A resistência não deve variar ao acelerar. Caso varie, inverta os fios de modo que a resistência do TPS varie apenas entre os fios Laranja e Verde/Vermelho e Laranja e Preto. A tensão do sinal do TPS deve subir de acordo com a abertura da borboleta. Caso a injeção mostre a mensagem Invertido, basta inverter os fios Verde/Vermelho e Preto no TPS e recalibrar. 5.5 Sinal de Rotação - Distribuidor de Efeito Hall Para captar sinal de rotação através de um distribuidor, o mesmo deve utilizar um sensor de efeito hall (3 fios) e apresentar o mesmo número de janelas do que de cilindros. Nos motores VW AP pode-se utilizar o distribuidor do Gol Mi (com uma janela maior) ou os distribuidores com janelas iguais do Gol GTi (88-94), Golf antigo (94-98), e outros carros com injeção LE-Jetronic. Motores GM Família I (Corsa) e Família II (Vectra 8V e Calibra 16V) podem utilizar o distribuidor dos veículos equipados com a injeção eletrônica Le-Jetronic (Monza, Kadett GSi, Vectra até 1996). Em distribuidores que não possuem sensor Hall, é possível fazer uma adaptação, bastando confeccionar o copo com as janelas. O copo deve ter uma janela para cada cilindro do motor, todas com o mesmo tamanho, dispostas uniformemente. Para descobrir o tamanho que cada janela deve ter, use o cálculo abaixo: P=D x π, onde P=perímetro do copo (será calculado), D=diâmetro do copo e π=leia-se pi, valor 3,1415. P=45 x 3,1415 P=141,3mm O diâmetro dos distribuidores de VW 4 cilindros normalmente é 45mm (este valor deve ser medido em seu distribuidor). Em seguida, faz-se uma regra de três bastante simples para chegar à graduação das janelas: P 720º TJA 60º P=Perímetro, calculado anteriormente TJA=Tamanho da Janela Aberta (se houver diferença entre as janelas, use o tamanho da maior) 720º, pois o virabrequim dá duas voltas (2x360º) para cada volta do distribuidor 60º é a graduação da janela do distribuidor que deve ser inserida no menu da injeção. Com estes valores o cálculo fica: 141,3 720 Distribuidor de efeito hall do VW Gol Ligação Elétrica do Distribuidor Hall TJA x TJA= 8478 => TJA=8478/720 => TJA=11,77cm O tamanho das janelas abertas calculado é 11,77mm, pode-se arredondar para 11,7. No menu Configuração da Ignição o valor a ser inserido é dado em graus. Para este distribuidor, calculamos com 60º. 10

11 6 Bicos Injetores Cada saída da injeção pode acionar até 6 injetores de alta impedância (resistência maior do que 10 ohms) ou até 2 bicos de baixa impedância (resistência menor que 10 ohms) com resistores de potência, sem necessidade de módulos auxiliares. 6.1 Bicos de Alta Impedância O diagrama abaixo mostra a ligação de 6 bicos de alta impedância diretamente em uma das saídas da injeção. Desta forma, pode-se controlar até 12 bicos injetores sem módulos auxiliares (6 em cada saída). Também é possível ligar um menor número de injetores por saída. 6.2 Bicos de Baixa Impedância Abaixo está um diagrama que mostra a ligação de dois bicos de baixa impedância em uma das saídas da injeção usando resistores de potência. Desta forma é possível controlar até 4 bicos de baixa impedância sem necessidade de módulo auxiliar. Caso precise acionar mais bicos de baixa impedância, será necessário usar o módulo Peak and Hold FuelTech. Consulte seu manual de instruções em nosso site. A ligação de mais de dois bicos de baixa impedância em cada saída de injetores da FT (mesmo que com resistor) pode causar sua queima. A ligação de bicos de baixa impedância com resistores é recomendada apenas quando estes vão ser a bancada suplementar de injeção. Caso esta ligação seja usada nos bicos que controlarão o motor desde a fase de marcha-lenta, pode ocorrer um funcionamento irregular ou dificuldades no acerto da marcha-lenta e baixa carga. Neste caso, é extremamente recomendado o uso do Peak and Hold FuelTech, em vista do controle de corrente que este faz, tornando o acionamento dos bicos muito mais preciso e o acerto da fase de baixa carga do motor mais fácil. As injeções FuelTech são compatíveis com qualquer módulo Peak and Hold do mercado. 11

12 7 Ignição A FuelTech FT200 possui uma saída de ignição que é usada para acionar a bobina de ignição. A ignição pode ser controlada através de um distribuidor hall ou de roda fônica (necessita de módulo FirePRO ou Fire4S). 7.1 Ignição com Distribuidor Ao usar a injeção em conjunto com um distribuidor hall, a única saída de ignição utilizada é a letra A. Este fio deve acionar uma bobina já com módulo de ignição integrado ou um módulo de potência de ignição Bobina com módulo de ignição integrado São bobinas com no mínimo 3 fios de entrada e apenas uma saída para cabo de vela, como a do VW Gol Mi, de 3 fios. Recomenda-se usar tempo de carga (Dwell) em torno de 3,60ms a fim de proteger estas bobinas de qualquer sobrecarga. Com bobinas deste tipo, o parâmetro Saída de Ignição deve ser configurado como SparkPRO / 3 fios. Caso seja selecionada a saída erroneamente, a bobina será danificada em poucos segundos. A ligação desta bobina é: Pino 1: Terra de Potência (terra no cabeçote) Pino 2: Saída de Ignição A da FuelTech Pino 3: Positivo 12V de potência FuelTech SparkPRO-1 com bobina sem módulo de ignição Bobina Bosch F 000 ZS0 104 Módulo de ignição integrado. O módulo FuelTech SparkPRO-1 é uma ignição indutiva de alta energia que possui uma excelente relação custo/benefício e pode ser utilizado com qualquer bobina simples (sem ignição interna) de 2 fios. São recomendadas as bobinas com menor resistência possível no primário para um melhor aproveitamento do potencial da SparkPRO-1 como, por exemplo, a bobina do VW AP Mi de 2 fios (Código Bosch F 000 ZS0 105). A resistência mínima do primário da bobina deve ser 0,7 ohms, abaixo disso o SparkPRO será danificado. Procure colocar este módulo o mais próximo possível da bobina de ignição. Aviso Importante sobre a SparkPRO-1: O tempo de carga (Dwell) excessivo pode queimar o SparkPRO e a bobina. Recomenda-se utilizar um Dwell de 3,60ms e observar a temperatura deste em funcionamento normal do motor. Caso esquente muito, baixe imediatamente o Dwell. Tome muito cuidado! Importante: Na configuração da Ignição selecione a saída como SparkPRO / 3 fios. Caso seja selecionada a saída erroneamente, o módulo será danificado em poucos segundos! Módulo de ignição capacitiva (MSD 6A, MSD 7AL, Crane, Mallory, etc) A saída de ignição da FuelTech deve ser conectada ao módulo de ignição de potência (normalmente fio branco). A instalação destes módulos de ignição deve seguir exatamente as instruções do manual do fabricante, apenas com a captação do sinal de ignição vindo da FuelTech. Utilize a bobina recomendada pelo fabricante do módulo de ignição. Observações importantes: - Coloque este módulo de ignição o mais próximo possível da bobina, nunca dentro do habitáculo do veículo, sob risco de interferências nos equipamentos eletrônicos. - Deixar os fios que vão do módulo de ignição até a bobina com o menor comprimento possível. - Na Configuração da Ignição selecione a saída MSD e Similares. - Não é possível controlar o Dwell de ignição utilizando módulos deste tipo. Exemplo de ligação com um módulo de ignição capacitivo (MSD 6A e Similares). 12

13 7.1.4 Módulo de ignição Bosch 7 pinos Caso a bobina de ignição usada não tenha módulo de ignição integrado, pode-se usar um módulo de ignição Bosch de 7 fios (nº ). Para seu correto funcionamento, deve-se configurar a saída de ignição como SparkPRO-3 fios e o Dwell de ignição com 10ms. Sua ligação deve ser feita conforme a figura ao lado. 7.2 Ignição Desabilitada Apenas Controle de Injeção Neste caso, a FuelTech controlará apenas os bicos injetores, deixando todo o sistema de ignição original (distribuidor ou roda fônica). Os fios cinza (saídas de ignição) devem permanecer isolados, pois não serão usados. O sinal de rotação para a injeção pode ser captado dos seguintes locais: Saída de contagiros do módulo original; Sinal pulsante do distribuidor de efeito hall; Saída de contagiros do módulo de ignição (MSD, etc.); Negativo da bobina* (em bobinas com módulo integrado deve-se derivar um sinal do negativo pulsante após o módulo, normalmente é preciso desmontar a bobina para ter acesso a este fio). *Esta deve ser a última opção, pois normalmente ocorre interferência na captação da rotação, causando falhas no funcionamento do motor. Se realmente for necessário captar o sinal do negativo da bobina, o módulo pode ser enviado para a FuelTech para a instalação de um filtro de rotação. 7.3 Ignição com Roda Fônica A FT200 pode controlar a ignição do motor através de uma roda fônica. Para isso, é necessário usar um módulo FirePRO ou Fire4S. Consulte o manual de instruções destes módulos para maiores informações. 13

14 8 Saídas Auxiliares A capacidade de corrente destas saídas é de 0,5A, ou seja, podem acionar solenóides ou relés com resistência mínima de 25Ω. É aconselhável a instalação de um fusível dimensionado de acordo com a carga. Estas saídas possuem proteção contra sobre-corrente com desligamento automático e acionam cargas (lâmpadas, relés, etc...) sempre pelo negativo, portanto o positivo das cargas deve ser ligado ao pós-chave. Os fios Amarelos numerados de 1 a 4 são saídas auxiliares configuráveis. É necessário configurar cada saída conforme a função desejada. Para informações sobre a programação destas saídas, consulte o capítulo 15 deste manual. Se a saída for desativada, sua configuração não é perdida. 8.1 Eletroventilador Este recurso faz o acionamento de um eletroventilador conforme a programação do módulo, para isso deve-se utilizar um relé adequado à corrente do eletroventilador (50A, por exemplo). O relé é acionado pelo negativo (fornecido por esta saída) e, o positivo, ligado ao 12V pós chave. É muito importante lembrar que o eletroventilador não deve ser acionado diretamente pela saída auxiliar sem o uso de um relé, caso contrário, ocorrerá a queima da saída. 8.2 Válvula de Marcha Lenta Esta função utiliza uma válvula que, ao ser acionada, aumenta a passagem de ar pela borboleta de admissão gerando com isso um aumento na rotação do motor. Recomendamos a utilização de um atuador de marcha lenta, existente nos carros injetados, que funcione por PWM ou uma válvula que seja normalmente fechada como, por exemplo, as válvulas solenóides de booster e de cânister. Deve-se utilizar um relé adequado à corrente da válvula, acionado através do negativo enviado por esta saída. O positivo para o relé é ligado ao 12V pós chave. Desta forma, cria-se um caminho alternativo que aumenta a passagem de ar ao coletor de admissão, mesmo com a borboleta fechada. Abre-se uma tomada de ar da pressurização ou captação de ar do motor até o coletor de admissão, tomada esta que vai passar pela válvula solenóide. Como a válvula desacionada não deixa passar ar, este sistema não interferirá nas situações indesejadas, porém, quando necessário, abrirá a passagem extra de ar ao motor aumentando a rotação de marcha lenta ou mantendo-a adequada à situação atual. Esta forma de controle da marcha lenta auxilia situações em que o motor requer mais ar para manter a rotação de marcha lenta desejada, tais como: - Durante a partida do motor: nesta situação, o controle permanece em torno de 3 segundos acionado até que a rotação se estabilize. - Durante o funcionamento a frio do motor: nesta situação é muito importante esse controle, visto que a tendência do motor a frio é desligar por necessitar de mais ar para manter o funcionamento, em comparação com o funcionamento a quente. - Em situações de maior carga no motor: por exemplo, quando o alternador é exigido para acionar o eletroventilador, ou o ar condicionado é acionado, gerando uma carga no motor maior e exigindo que o motor tenha uma admissão um pouco maior de ar. Este controle não é pulsante, por isso é necessário manter uma pequena abertura da borboleta de admissão com auxilio do parafuso existente no batente do seu acionamento. Essa abertura deve ser regulada para que se mantenha uma marcha lenta estável quando o motor está aquecido. Caso a rotação do motor aumente demais quando a válvula é acionada deve-se colocar uma restrição no percurso da tomada de ar para a válvula, como uma espécie de torneira ou giclê, semelhante às utilizadas nos sistemas de booster mecânico. 8.3 Shift Alert Esta função aciona um shift light externo e trabalha enviando sinal negativo quando acionada. Pode-se usar uma das opções abaixo: Lâmpada 12V até 5W: positivo pós-chave ligado à lâmpada e o negativo na saída auxiliar. Lâmpada acima de 5W: usar relé para acionar a lâmpada. LED funcionando como Shift Light, que deve ser ligado com uma resistência em série (se utilizado em 12V, resistência de 390Ω a 1kΩ) ao pós-chave. 14

15 8.4 Bomba de Combustível O acionamento da bomba de combustível deve ser feito através de um relé dimensionado de acordo com a corrente de trabalho da bomba. A saída envia negativo para acionar o relé. Este fica acionado por 6 segundos e depois se desliga caso a injeção não receba sinal de rotação. Quando a injeção capta sinal de rotação, aciona novamente a bomba de combustível. 8.5 Comando de Válvulas Variável/Câmbio Powerglide Os comandos variáveis que usam válvula solenóide do tipo NA/NF como o VTEC da Honda, podem ser controlados através desta saída. Basta informar a rotação de acionamento do solenóide. É importante observar que a impedância do solenóide do comando variável deve respeitar as limitações da saída auxiliar, que exige uma impedância mínima de 25Ω, ou o uso de um relé. Para comandos de válvula acionados por PWM (como o VVTi da Toyota) é possível seu controle através da função Controle de Boost, desde que suas características construtivas (potência, corrente, etc.) respeitem as limitações da saída auxiliar. Este recurso também pode ser utilizado para acionar o solenóide de controle dos câmbios automáticos de duas velocidades, tipo Powerglide. Informe a rotação para acionar o solenóide que engatará a segunda marcha. 8.6 Controle de Nitro Progressivo Esta função faz o acionamento do(s) solenóide(s) utilizado(s) para a injeção de óxido nitroso no motor. Como este(s) solenóide(s) têm potência elevada (da ordem de 90W) e baixa impedância (~1,6Ω), não podem ser acionados diretamente pela saída auxiliar. É necessário o uso de um Peak and Hold 8A/2A para acionar os solenóides, ligado conforme a figura abaixo. O fio indicado pela seta é uma saída auxiliar da injeção, que deve ser configurada como Controle de Nitro Progressivo. Pode-se ligar todas as entradas do Peak and Hold na saída auxiliar configurável escolhida para acionar mais solenóides de nitro. Os canais do Peak and Hold que não serão utilizados para o controle de nitro podem ser ligadas à saída de injetores da injeção para controlar bicos injetores. Existem duas maneiras de utilizar o controle de nitro: com ou sem injeção de combustível pelo fogger. A primeira opção é o sistema mais utilizado, onde o fogger injeta tanto o óxido nitroso quanto o combustível. Na segunda alternativa, o fogger injeta apenas nitro, o chamado nitro seco. O enriquecimento de combustível é gerenciado pela própria injeção, aumentando os tempos de injeção conforme a programação. Esse segundo sistema alcançou melhores resultados nos testes, entregando uma potência mais linear ao motor. É importante ressaltar que para utilizar o nitro seco, os injetores devem estar dimensionados para a potência atingida com o nitro, caso contrário, não conseguirão alimentar o motor. É aconselhável deixar um dos ajustes da injeção somente para a utilização com nitro, quando este for nitro seco, pois é necessário fazer alguns ajustes de tempo de injeção no mapa de correção por rotação diferentes do utilizado normalmente em motores sem nitro. Existe uma diferença de funcionamento entre os solenóides que controlam a injeção de nitro e de combustível: o solenóide de nitro começa a pulsar a partir de 5% no ajuste. O de combustível pulsa a partir de 20%, podendo haver variações entre solenóides de marcas diferentes. Quando usado o controle de nitro convencional, deve-se começar com um tempo mínimo de 20% de injeção. Já com o nitro seco, é possível começar com 5%, pois o combustível será gerenciado pelos injetores, não pelo solenóide. 15

16 8.7 Controle de Boost Esta configuração de saída auxiliar permite o acionamento de um solenóide de controle de pressão de turbo. Recomendamos a utilização do solenóide N75 de 3 vias, que equipa os VW/Audi 4 e 5 cilindros turbo de fábrica e pode ser acionada diretamente pela saída auxiliar. Esta válvula solenóide controla a pressão na parte inferior ou superior da válvula wastegate, alterando a pressão em que esta abrirá. Não recomendamos o uso deste solenóide para pressões acima de 2,5bar, pois o mesmo pode apresentar vazamentos Wastegate (ou válvula de alívio) no coletor de escapamento Válvula wastegate instalada no coletor de escapamento permitida pela wastegate fica limitada por sua mola. Ao ser acionada, a N75 libera a pressão da parte inferior da wastegate para o ar livre, fazendo com que ela feche completamente a comunicação do coletor de escapamento com a saída da wastegate, permitindo que a turbina gere a sua pressão máxima, ou seja, pressão total. Quanto mais alta a contrapressão gerada pela turbina no coletor de escapamento, menor será a pressão máxima gerada por ela. Este tipo de válvula é usado na maioria dos carros com turbo adaptado, em competições, etc. Com esta válvula, a conexão mais comprida da válvula N75 é deixada ao ar livre e a superior, ligada à pressurização. A conexão lateral mais curta é ligada à parte inferior desta wastegate. Quando a N75 está desligada, permite a passagem da pressão da pressurização para a parte inferior da válvula wastegate. Desta forma, a pressão máxima de turbo Wastegate (ou válvula de alívio) Integrada à turbina Wastegate integrada à carcaça quente da turbina Esta válvula tem um funcionamento diferente, pois ao receber pressão em sua parte superior, ela alivia a pressão de turbo, ao contrário das wastegate instaladas no coletor de escapamento. Quando o solenóide N75 está desligado, a parte superior da wastegate recebe pressão direto da pressurização, fazendo com que ela permita que a turbina gere somente a pressão limitada por sua mola. Ao ser acionado, o solenóide faz com que a pressão da pressurização seja desviada para o ar livre, desta forma, a pressão na parte superior da válvula é aliviada, o que fecha completamente o desvio dos gases de escapamento, fazendo com que a turbina gere pressão máxima. Válvula solenóide N75 VW F Observação: Tenha muito CUIDADO utilizando este recurso, pois quando for programado para valores próximos de 100% de boost, a turbina dará pressão total, podendo ocorrer a quebra do motor se este não estiver devidamente preparado para suportar a pressão atingida. 16

17 9 Usando o Módulo 9.1 Atalhos e navegação no menu Para alternar entre os itens dos menus utiliza-se os 4 botões (esquerda, direita, acima, abaixo). - Botão à Esquerda ( ): serve para Voltar ou responder Não. Segure este botão por 2 segundos no computador de bordo para zerar o valor mostrado na tela. - Botão à Direita ( ): serve para Avançar, Selecionar ou responder Sim. Segure este botão por 2 segundos no computador de bordo para ir direto para o Ajuste Rápido do Mapa de Injeção. Este atalho também é usado para liberar o menu quando a senha do preparador está habilitada. Ao segurar o botão, o módulo pede a senha do preparador. Ao inserir a senha correta, o acesso aos menus é liberado. - Botão para Baixo: serve para passar para o menu inferior ou decrescer os valores selecionados. Segure este botão por 2 segundos no computador de bordo para alterar para o próximo mapa (somente funciona se a troca rápida de ajustes estiver ativada no menu Gerenciador de Ajustes e se houver outro mapa criado. - Botão para Cima: serve para voltar para o menu superior ou incrementar os valores selecionados. Segure este botão por 2 segundos no computador de bordo para alternar o modo de iluminação. Sempre quando se faz alguma alteração em um mapa de injeção ou configuração, é solicitada uma confirmação assim como o exemplo ao lado. A tecla à direita confirma as alterações efetuadas e grava-as na memória da injeção. A tecla à esquerda cancela as alterações efetuadas e nenhuma alteração é gravada. Nos mapas de ignição, o ângulo de ignição estará entre parênteses quando representar apenas uma correção a ser somada ou subtraída do mapa principal de ignição por rotação. Por exemplo: Representa um ponto de ignição absoluto, 34 de ponto a 8500rpm. negativo de 6. Representa uma correção no ponto de ignição absoluto de -6 e não um ponto Durante os acertos na injeção, com o motor ligado é possível saber exatamente em qual condição o motor esta trabalhando. Existe uma função que mostra nos mapas se a condição de trabalho do motor está selecionada, ou caso contrário, se ele está para a esquerda ou à direita do ponto mostrado na tela. Esta informação é passada com setas apontando para o ponto atual e barras indicando o ponto exato. Exemplo de uma situação em que o TPS está em 30% exatamente. As setas e os traços ficam piscando nas telas indicando a localização do ponto atual. Exemplo de uma situação em que o TPS está entre 30% e 40%. As setas e os traços ficam piscando nas telas indicando a localização do valor atual de TPS, e como não existe o ponto no mapa correspondente é indicado entre os dois valores mais próximos. Esta função atua em todos os mapas de rotação, pressão, temperatura, TPS, etc. 17

18 9.2 Computador de Bordo Durante o funcionamento normal do veículo, aparecem no display as funções do Computador de Bordo da injeção, alternando-se a cada 5 segundos. Para manter uma função fixa na tela, pressione a tecla à esquerda. Para voltar ao modo normal, entre e saia do menu principal clicando à direita e então à esquerda. Todos os valores máximos e mínimos ficam armazenados, mesmo que a injeção seja desligada, e podem ser zerados um a um, pressionando o botão à esquerda por 2 segundos ou todos juntos na tela principal do Computador de Bordo. Tela principal: pressione a tecla à esquerda por 2 segundos para zerar todos os máximos. As informações mostradas no Computador de Bordo são: 18

19 10 Configuração e Ajuste - Passo a Passo 10.1 Primeiro Passo - Configuração da Injeção Neste menu devem ser informados os dados do motor e os modos de controle para a injeção. Descrição das Funções do menu Configuração da Injeção: Rotação Máxima: é a máxima rotação até onde os mapas de injeção serão limitados, ou seja, o Mapa de Injeção por Rotação será criado até o limite informado neste menu. Este parâmetro é utilizado também para o cálculo do percentual de abertura dos bicos injetores mostrado no Mapa Principal de Injeção. Tipo de Motor e escolha da base para a Marcha Lenta: Nesta opção você seleciona o tipo de motor (Aspirado ou Turbo) e a maneira como quer regular a marcha lenta: o Aspirado por TPS: esta opção é comum para motores aspirados com vácuo instável, seja por ter um comando de válvulas de competição, corpos de borboletas de pouca restrição ou mesmo por escolha do usuário. O Mapa Principal de Injeção será em função do TPS, onde se ajusta a injeção a cada 10% de abertura da borboleta (TPS), desde a marcha lenta (TPS 0%) até a situação de aceleração total (WOT, TPS 100%). o Aspirado por TPS/MAP: nesta opção o Mapa Principal de Injeção será em função do TPS, porém, há uma correção percentual de injeção por MAP, baseado no vácuo do coletor de admissão ou somente na pressão atmosférica. o Aspirado por MAP: este modo de configuração é indicado para motores aspirados com vácuo estável, pois, a leitura do vácuo no coletor de admissão representa melhor a carga do motor do que a abertura da borboleta, principalmente em variações de rotação, onde uma abertura fixa 19

20 da borboleta pode representar diferentes níveis de vácuo no motor em função de diferenças de fluxo na borboleta. Em carros com comando de válvulas de competição em que se deseja fazer o mapa principal por MAP, pode ocorrer vácuo instável na lenta, neste caso, é recomendado escolher a marcha-lenta por TPS, assim, quando a leitura de TPS for igual a 0% a injeção assume o valor na lenta do mapa principal de injeção e desconsidera as leituras do MAP. o Turbo por MAP: nesta configuração o Mapa Principal de Injeção será um Mapa de Injeção x Pressão, iniciando em -0,9bar até a pressão máxima configurada a seguir (até 6.0bar de pressão de turbo, que significam 7.0bar de pressão absolutos). Em carros turbo com comando de válvulas de competição, pode-se optar por marcha lenta por TPS, assim como a opção anterior. Pressão Máxima Utilizada: quando o motor é turbinado, esta opção pode ser configurada para que o Mapa Principal de Injeção seja limitado acima de pressões que não serão utilizadas, por exemplo, em um carro que terá uma pressão máxima de 2.0bar de turbo, pode-se escolher um valor de 2.5bar de pressão máxima (para se ter uma folga na regulagem) e então o mapa principal de injeção será de -0,9bar até 2,5bar, e acima deste valor será considerado o ultimo valor do mapa. Este parâmetro não limita a pressão gerada pela turbina, apenas o valor máximo do mapa principal da injeção. Injeção Rápida: A injeção rápida é um aumento na quantidade de combustível injetada quando há uma variação rápida do fluxo de ar no motor. Esta variação pode ser compensada pela injeção através da variação do acelerador (TPS) ou pela variação da leitura de vácuo/pressão no coletor. Como a variação do acelerador é que gera a variação de pressão, a Injeção Rápida por TPS tende a ser mais efetiva. Bancos Injetores: o Simultâneos: O acionamento das duas saídas de bicos será feito igualmente, ou seja, todos os injetores ligados na injeção pulsarão juntos. Pode-se usar então um conjunto de injetores para alimentar todo o motor, desde a fase aspirada até a pressão máxima de turbo. o Independentes: Deste modo, o controle das duas saídas de injetores da injeção é feito de forma separada, ou seja, cada saída terá um comportamento diferente (de acordo com a programação). Em um aspirado pode-se acionar o segundo conjunto para adicionar ou substituir o primeiro conjunto de bicos injetores (um conjunto próximo ao cabeçote e outro acima das borboletas, por exemplo). Em um motor turbinado, utiliza-se um conjunto de injetores para alimentar a fase aspirada do motor e outro para a parte de pressão positiva. Número de Cilindros: Informe o número de cilindros do motor. Modo de Injeção (só aparece para Ignição com Distribuidor ou Desabilitada ): Este parâmetro determina a forma de acionamento dos injetores. o Normal: os pulsos de injeção serão feitos junto com os de ignição, portanto, um pulso de injeção a cada pulso de ignição. Este modo é usado quando os bicos estão instalados próximos à TBI. o Alternado (recomendado): neste modo o módulo enviará um pulso de injeção a cada dois pulsos de ignição. Este modo deve ser selecionado quando os bicos estão instalados próximos à válvula de admissão (normalmente padrão para os carros com injeção eletrônica de fábrica). o Wasted Spark (Centelha Perdida): Esta opção é usada quando a captação da rotação é diretamente do negativo de uma bobina trabalhando em sistema Wasted Spark (Centelha Perdida), em carros 4 cilindros chamado de Bobina Dupla. Deve-se captar o sinal desta forma principalmente em casos onde o sistema de ignição não possui uma saída de rotação normal. Só é utilizado quando a ignição está desabilitada. A rotação é dobrada, pois, esta sendo captada pela metade. o Sincronizado: nesta configuração, a injeção será sincronizada com a rotação do motor. Sendo então um pulso de injeção a cada volta do motor, exceto para números ímpares de cilindros. Modo muito usado quando os bicos injetores têm vazão muito alta. Deadtime dos Injetores: Todos os bicos injetores, por serem válvulas eletromecânicas, possuem uma inércia de abertura, ou seja, existe um tempo morto onde o bico já recebeu o sinal de abertura, porém, ainda não começou a injetar o combustível. Este parâmetro tem como padrão 1,00ms para bicos injetores de alta impedância e é considerado no cálculo do percentual de injeção, principalmente quando é feita alguma correção ou ajuste rápido. 20

21 10.2 Segundo Passo - Configuração da Ignição O menu Configuração da Ignição deve ser ajustado para informar de que modo a ignição será controlada. A opção Desabilitada deixa o controle de ignição inativo, ou seja, apenas o controle de injeção estará atuante. O menu Ajuste dos Mapas de Ignição fica desabilitado Ignição com distribuidor Esta configuração indica que a distribuição da centelha será realizada por um distribuidor e que o motor terá apenas uma bobina, independente do número de cilindros. Neste caso, a saída de ignição A enviará pulsos para a bobina. Tamanho da Janela do Hall: é o ângulo da janela do distribuidor. O padrão é 72º para os distribuidores VW Mi com uma janela maior e de 60º para os distribuidores GM de 4 cilindros e do VW Gol GTi (88-94). No caso de um distribuidor diferente, pode-se alterar este parâmetro conforme a necessidade. Por exemplo, nos motores GM V6 Vortec (S10 e Blazer), a janela padrão é 63. Para descobrir o ângulo do distribuidor, consulte o capítulo 5.5 deste manual. Saída de Ignição: Selecione o tipo de ignição utilizada: - SparkPRO / 3 fios: para módulos de ignição indutiva modernos, como a bobina Bosch de 3 fios, SparkPRO-1, bobinas com módulo de ignição integrado e módulo Bosch 7 pinos. - MSD e Similares: é utilizado para ignições capacitivas do tipo MSD 6A, 6AL, 7AL2, Crane, Mallory e similares. Dwell da Ignição: é o tempo de carga da bobina de ignição em milisegundos. Este ajuste é muito importante, pois cada módulo de potência e bobina possui um dwell específico e, caso este não seja observado, a ignição pode se tornar ineficiente (utilizando um Dwell muito baixo), diminuindo a energia da centelha, ou no outro caso, com um tempo de carga elevado, certamente a ignição e/ou a bobina serão danificados. Um tempo de carga adequado para a maioria das bobinas e ignições normais é em torno de 3,00ms a 3,60ms. Se este tempo não for conhecido, comece por um valor menor (em torno de 2,00ms) e vá aumentando e monitorando a temperatura do módulo de potência de ignição, pois, quando se excede o tempo ele aquece rapidamente e tende a queimar em poucos segundos. Evite acionar a partida do motor durante um tempo prolongado, pois, nesta situação a injeção aumenta automaticamente o tempo de carga da bobina, o que pode levar à queima do módulo de ignição. 21